基于Revit的三棱锥型人工鱼礁参数化设计方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 研究路线和内容 | 第11-13页 |
1.2.1 研究路线 | 第11-12页 |
1.2.2 研究内容 | 第12-13页 |
1.3 论文结构及创新点 | 第13-15页 |
1.3.1 论文结构 | 第13-14页 |
1.3.2 论文创新点 | 第14-15页 |
2 文献综述 | 第15-27页 |
2.1 研究现状及进展 | 第15-18页 |
2.1.1 人工鱼礁发展现状及问题 | 第15-17页 |
2.1.2 参数化设计的发展现状及问题 | 第17-18页 |
2.2 BIM参数化设计软件概述 | 第18-23页 |
2.2.1 常用BIM软件性能比较研究 | 第18-21页 |
2.2.2 Revit软件及二次开发介绍 | 第21-23页 |
2.3 二次开发软件及开发工具 | 第23-25页 |
2.3.1 Dynamo平台介绍 | 第23-24页 |
2.3.2 Python编程语言介绍 | 第24-25页 |
2.4 人工鱼礁礁型的选择 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 参数归纳及算法设计 | 第27-45页 |
3.1 人工鱼礁参数归纳 | 第27-29页 |
3.1.1 水动力学参数 | 第27页 |
3.1.2 结构动力学参数 | 第27-28页 |
3.1.3 外部环境参数 | 第28-29页 |
3.2 参数节点设计 | 第29-31页 |
3.2.1 Dynamo自定义节点 | 第29-30页 |
3.2.2 Python编程节点 | 第30-31页 |
3.3 人工鱼礁算法设计 | 第31-44页 |
3.3.1 设计理论思想 | 第31页 |
3.3.2 人工鱼礁基本模型设计 | 第31-38页 |
3.3.3 人工鱼礁重量设计 | 第38-39页 |
3.3.4 人工鱼礁空方设计 | 第39-40页 |
3.3.5 人工鱼礁理想流场参数归纳 | 第40-41页 |
3.3.6 人工鱼礁洞口设计 | 第41-43页 |
3.3.7 人工鱼礁算法总结 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 编程设计及实现 | 第45-57页 |
4.1 程序开发创建 | 第45-46页 |
4.2 基础模型创建 | 第46-50页 |
4.2.1 人工鱼礁模型高度设计 | 第46-47页 |
4.2.2 生态型人工鱼礁基本模型设计 | 第47-48页 |
4.2.3 保护型人工鱼礁基本模型设计 | 第48-49页 |
4.2.4 增殖型人工鱼礁基本模型设计 | 第49-50页 |
4.3 模型内部空方创建 | 第50-51页 |
4.4 洞口面积计算 | 第51-52页 |
4.4.1 人工鱼礁自重计算 | 第51-52页 |
4.4.2 人工鱼礁洞口面积计算 | 第52页 |
4.5 模型洞口Python数据设计 | 第52-55页 |
4.5.1 洞口安全半径设计 | 第52-53页 |
4.5.2 洞口数量大小设计洞 | 第53-55页 |
4.6 自适应模型生成 | 第55-56页 |
4.7 插件封包及生成 | 第56页 |
4.8 本章小结 | 第56-57页 |
5 工程实例 | 第57-66页 |
5.1 项目概况资料 | 第57页 |
5.2 设计取值初选 | 第57-58页 |
5.3 参数导入计算 | 第58页 |
5.4 模型数据计算 | 第58-64页 |
5.4.1 鱼礁高度计算 | 第58-59页 |
5.4.2 基本模型数据计算 | 第59页 |
5.4.3 鱼礁重量计算 | 第59页 |
5.4.4 鱼礁内部空方模型计算 | 第59-60页 |
5.4.5 鱼礁洞口模型计算 | 第60-62页 |
5.4.6 人工鱼礁最终模型计算 | 第62-64页 |
5.5 计算书生成与分析 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
6 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
附录 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |